地球の概観(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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太陽系を構成する惑星の中に地球があり、月は地球の衛星であることを説明できる。 |
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地球は大気と水で覆われた惑星であることを説明できる。 |
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陸地および海底の大地形とその形成を説明できる。 |
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地球の内部と活動(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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地球の内部構造を理解して、内部には何があるか説明できる。 |
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マグマの生成と火山活動を説明できる。 |
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地震の発生と断層運動について説明できる。 |
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地球科学を支えるプレートテクトニクスを説明できる。 |
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プレート境界における地震活動の特徴とそれに伴う地殻変動などについて説明できる。 |
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生物の多様性と共通性(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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地球上の生物の多様性について説明できる。 |
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生物の共通性と進化の関係について説明できる。 |
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生物に共通する性質について説明できる。 |
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大気と海洋(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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大気圏の構造・成分を理解し、大気圧を説明できる。 |
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大気の熱収支を理解し、大気の運動を説明できる。 |
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大気の大循環を理解し、大気中の風の流れなどの気象現象を説明できる。 |
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海水の運動を理解し、潮流、高潮、津波などを説明できる。 |
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地球上の植生(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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植生の遷移について説明でき、そのしくみについて説明できる。 |
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世界のバイオームとその分布について説明できる。 |
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日本のバイオームの水平分布、垂直分布について説明できる。 |
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生態系(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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生態系の構成要素(生産者、消費者、分解者、非生物的環境)とその関係について説明できる。 |
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生態ピラミッドについて説明できる。 |
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生態系における炭素の循環とエネルギーの流れについて説明できる。 |
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人間活動と地球環境の保全(ライフサイエンス/アースサイエンス)
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熱帯林の減少と生物多様性の喪失について説明できる。 |
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有害物質の生物濃縮について説明できる。 |
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地球温暖化の問題点、原因と対策について説明できる。 |
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材料の基本的性質(材料)
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材料に要求される力学的性質及び物理的性質に関する用語、定義を説明できる。 |
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金属材料(材料)
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鋼材の種類、形状を説明できる。 |
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鋼材の力学的性質(応力-ひずみ関係、降伏強度、引張強度、弾性係数等)を説明できる。 |
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セメント、骨材、混和材料(材料)
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セメントの物理的性質、化学的性質を説明できる。 |
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各種セメントの特徴、用途を説明できる。 |
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骨材の含水状態、密度、粒度、実積率を説明できる。 |
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骨材の種類、特徴について、説明できる。 |
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混和剤と混和材の種類、特徴について、説明できる。 |
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コンクリート(材料)
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コンクリートの長所、短所について、説明できる。 |
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各種コンクリートの特徴、用途について、説明できる。 |
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配合設計の手順を理解し、計算できる。 |
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非破壊試験の基礎を説明できる。 |
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フレッシュコンクリートに求められる性質(ワーカビリティー、スランプ、空気量等)を説明できる。 |
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硬化コンクリートの力学的性質(圧縮強度、応力-ひずみ曲線、弾性係数、乾燥収縮等)を説明できる。 |
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耐久性に関する各種劣化要因(例、凍害、アルカリシリカ反応、中性化)を説明できる。 |
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プレストレストコンクリート(材料)
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プレストレストコンクリートの特徴、分類について、説明できる。 |
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プレストレス力の算定及び断面内の応力度の計算ができ、使用性を検討できる。 |
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維持管理(材料)
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コンクリート構造物の維持管理の基礎を説明できる。 |
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コンクリート構造物の補修方法の基礎を説明できる。 |
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コンクリート構造(材料)
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コンクリート構造の種類、特徴について、説明できる。 |
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コンクリート構造の代表的な設計法である限界状態設計法、許容応力度設計法について、説明できる。 |
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曲げモーメントを受ける部材の破壊形式を説明でき、断面破壊に対する安全性を検討できる。 |
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曲げモーメントを受ける部材の断面応力度の算定、使用性(ひび割れ幅)を検討できる。 |
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せん断力を受ける部材の破壊形式を説明でき、せん断力に対する安全性を検討できる。 |
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断面諸量(構造)
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断面1次モーメントを理解し、図心を計算できる。 |
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断面2次モーメント、断面係数や断面2次半径などの断面諸量を理解し、それらを計算できる。 |
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静定ばり(構造)
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各種静定ばりの断面に作用する内力としての断面力(せん断力、曲げモーメント)、断面力図(せん断力図、曲げモーメント図)について、説明できる。 |
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トラス(構造)
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トラスの種類、安定性、トラスの部材力の意味を説明できる。 |
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節点法や断面法を用いて、トラスの部材力を計算できる。 |
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影響線(構造)
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影響線を利用して、支点反力や断面力を計算できる。 |
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影響線を応用して、与えられた荷重に対する支点反力や断面力を計算できる。 |
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静定ラーメン(構造)
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ラーメンの支点反力、断面力(軸力、せん断力、曲げモーメント)を計算し、その断面力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)を描くことができる。 |
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応力とひずみ(構造)
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応力とその種類、ひずみとその種類、応力とひずみの関係を理解し、弾性係数、ポアソン比やフックの法則などの概要について説明でき、それらを計算できる。 |
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断面に作用する垂直応力、せん断応力について、説明できる。 |
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はりのたわみ(弾性変形)(構造)
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はりのたわみの微分方程式に関して、その幾何学的境界条件と力学的境界条件を理解し、微分方程式を解いて、たわみやたわみ角を計算できる。 |
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柱(構造)
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圧縮力を受ける柱の分類(短柱・長柱)を理解し、各種支持条件に対するEuler座屈荷重を計算できる。 |
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仕事、エネルギー法(構造)
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仮想仕事の原理を用いた静定の解法を説明できる。 |
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不静定構造(構造)
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構造物の安定性、静定・不静定の物理的意味と判別式の誘導ができ、不静定次数を計算できる。 |
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重ね合わせの原理を用いた不静定構造物の構造解析法を説明できる。 |
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応力法と変位法による不静定構造物の解法を説明できる。 |
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鋼構造・橋梁工学(構造)
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鋼構造物の種類、特徴について、説明できる。 |
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橋の構成、分類について、説明できる。 |
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荷重(構造)
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|
橋梁に作用する荷重の分類(例、死荷重、活荷重)を説明できる。 |
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構造部材の設計(構造)
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各種示方書に基づく設計法(許容応力度、終局状態等)の概要を説明でき、安全率、許容応力度などについて説明できる。 |
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軸力を受ける部材、圧縮力を受ける部材、曲げを受ける部材や圧縮と曲げを受ける部材などについて、その設計法を説明でき、簡単な例に対し計算できる。 |
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鋼材の接合(構造)
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接合の定義・機能・種類、溶接と高力ボルト接合について、説明できる。 |
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プレートガーダー橋(構造)
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鋼桁橋(プレートガーダー橋)の設計の概要、特徴、手順について、説明できる。 |
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地盤材料の基本的性質(地盤)
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土の生成、基本的物理量、構造などについて、説明できる。 |
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土の粒径・粒度分布やコンシステンシーを理解し、地盤材料の工学的分類に適用できる。 |
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土の締固め特性を説明できる。 |
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地盤内の水理(地盤)
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|
ダルシーの法則を説明できる。 |
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透水係数と透水試験について、説明できる。 |
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透水力による浸透破壊現象を説明できる。 |
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土の力学的性質(地盤)
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|
土のせん断試験を説明できる。 |
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土のせん断特性を説明できる。 |
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土の破壊規準を説明できる。 |
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地盤の変形(地盤)
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|
地盤内応力を説明できる。 |
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土の圧密現象及び一次元圧密理論について、説明できる。 |
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圧密沈下の計算を説明できる。 |
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有効応力の原理を説明できる。 |
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地盤の安定解析(地盤)
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|
ランキン土圧やクーロン土圧を説明でき、土圧算定に適用できる。 |
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基礎の種類とそれらの支持力公式を説明でき、土の構造物の支持力算定に適用できる。 |
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土の動的性質(地盤)
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|
飽和砂の液状化メカニズムを説明できる。 |
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地盤改良工法や液状化対策工法について、説明できる。 |
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水の性質(水理)
|
|
水理学で用いる単位系を説明できる。 |
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静水力学(水理)
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|
静水圧の表現、強さ、作用する方向について、説明できる。 |
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平面と曲面に作用する全水圧の大きさと作用点を計算できる。 |
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浮力と浮体の安定を計算できる。 |
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流れの基礎理論(水理)
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|
完全流体の運動方程式(Eulerの運動方程式)を説明できる。 |
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連続の式を説明できる。 |
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ベルヌーイの定理を説明でき、これを応用(ベンチュリーメータなど)した 計算ができる。 |
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運動量保存則を説明でき、これを応用した計算ができる。 |
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常流と射流(水理)
|
|
比エネルギー、フルード数、常流と射流、限界水深(ベスの定理、ベランジェの定理)、跳水現象について、説明できる。 |
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層流と乱流(水理)
|
|
層流と乱流について、説明できる。 |
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流体摩擦(レイノルズ応力、混合距離)を説明できる。 |
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管水路の定常流れ(水理)
|
|
管水路の摩擦以外の損失係数について、説明できる。 |
0
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各種の管路の流れが計算できる。 |
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開水路の定常流れ(水理)
|
|
開水路の等流(平均流速公式、限界水深、等流水深)について、計算できる。 |
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開水路不等流の基礎方程式を説明できる。 |
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3
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4
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河川の地形学(水理)
|
|
河川の分類と流域について、説明できる。 |
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4
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河川の管理と整備について、説明できる。 |
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4
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0
|
水の循環(水理)
|
|
水の循環、雨が降る仕組み、我が国の降雨特性について、説明できる。 |
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2
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2
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0
|
水文量の観測方法を説明でき、流域平均雨量を計算できる。 |
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3
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0
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3
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河川と治水(水理)
|
|
河道およびダムによる洪水対策を説明できる。 |
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2
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都市型水害と内水処理の対策について、説明できる。 |
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2
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0
|
河川と利水(水理)
|
|
日本の水資源の現況について、説明できる。 |
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0
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0
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0
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0
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2
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0
|
河川構造物(水理)
|
|
河川堤防・護岸・水制の役割について、説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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2
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0
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海岸防災(水理)
|
|
津波と高潮の特徴を説明できる。 |
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2
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0
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0
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波の基本的性質を説明できる。 |
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0
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0
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0
|
地球環境問題(環境)
|
|
地球規模の環境問題を説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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3
|
環境と人の健康(環境)
|
|
環境と人の健康との関わりを説明できる。 |
0
|
0
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3
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0
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0
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0
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0
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3
|
過去に生じた公害の歴史とその内容(環境要因と疾病の関係)について、説明できる。 |
0
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3
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3
|
水質汚濁(環境)
|
|
水の物性、水の循環を説明できる。 |
0
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0
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3
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水質指標を説明できる。 |
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水質汚濁の現状を説明できる。 |
0
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0
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|
水質汚濁物の発生源と移動過程を説明でき、原単位、発生負荷を含めた計算ができる。 |
0
|
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0
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0
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0
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0
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0
|
水域生態系と水質変換過程(自浄作用、富栄養化、生物濃縮等)について、説明できる。 |
0
|
0
|
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|
3
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|
水質汚濁の防止対策・水質管理計画(施策、法規等)を説明できる。 |
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物質循環と微生物の関係を説明できる。 |
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|
上水道(環境)
|
|
水道の役割、種類を説明できる。 |
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|
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|
水道計画(基本計画、給水量、水質、水圧等)を理解でき、これに関する計算ができる。 |
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|
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|
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0
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0
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0
|
浄水の単位操作(凝集、沈澱凝集、濾過、殺菌等)を説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
下水道(環境)
|
|
下水道の役割と現状、汚水処理の種類について、説明できる。 |
0
|
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3
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0
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|
0
|
下水道の基本計画と施設計画、下水道の構成を説明でき、これに関する計算ができる。 |
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0
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0
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|
生物学的排水処理の基礎(好気的処理)を説明できる。 |
0
|
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3
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0
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0
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0
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汚泥処理・処分について、説明できる。 |
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|
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0
|
微生物の定義(分類、構造、機能等)を説明できる。 |
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|
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0
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0
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0
|
0
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0
|
大気汚染・悪臭(環境)
|
|
大気汚染の現状と発生源について、説明できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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3
|
騒音・振動(環境)
|
|
騒音の発生源と現状について、説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
3
|
廃棄物(環境)
|
|
廃棄物の発生源と現状について、説明できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2
|
廃棄物の収集・処理・処分について、説明できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2
|
廃棄物の減量化・再資源化について、説明できる。 |
0
|
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0
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2
|
廃棄物対策(施策、法規等)を説明できる。 |
0
|
0
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2
|
環境影響評価(環境)
|
|
環境影響評価の目的を説明できる。 |
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2
|
環境影響評価の現状(事例など)を説明できる。 |
0
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0
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2
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環境影響指標を説明できる。 |
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0
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0
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2
|
リスクアセスメントを説明できる。 |
0
|
0
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2
|
ライフサイクルアセスメントを説明できる。 |
0
|
0
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2
|
生態工学(環境)
|
|
生物多様性の現状と危機について、説明できる。 |
0
|
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生態系の保全手法を説明できる。 |
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2
|
生態系や生物多様性を守るための施策を説明できる。 |
0
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2
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物質循環と微生物の関係を説明できる。 |
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|
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2
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地盤汚染(環境)
|
|
土壌汚染の現状を説明できる。 |
0
|
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2
|
国土・地域・都市の考え方(計画)
|
|
国土と地域の定義を説明できる。 |
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|
都市・環境都市の計画の変遷(計画)
|
|
日本、世界における古代、中世および現代の都市計画の思想および理念と実際について、説明できる。 |
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|
0
|
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|
日本の国土・地域・都市計画の関連法規(計画)
|
|
都市計画法と都市計画関連法の概要について、説明できる。 |
0
|
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|
地域・都市計画の手続き(策定)(計画)
|
|
土地利用計画と交通計画について、説明できる。 |
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3
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|
総合計画とマスタープランについて、説明できる。 |
0
|
0
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3
|
0
|
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|
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0
|
土地利用計画(計画)
|
|
都市計画区域の区域区分と用途地域について、説明できる。 |
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|
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3
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|
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|
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|
交通と交通施設の計画(計画)
|
|
交通流調査(交通量調査、速度調査)、交通流動調査(パーソントリップ調査、自動車OD調査)について、説明できる。 |
0
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|
交通需要予測(4段階推定)について、説明できる。 |
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公園緑地の計画(計画)
|
|
緑化と環境整備(緑の基本計画)について、説明できる。 |
0
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防災と景観整備の計画(計画)
|
|
風景、景観と景観要素について、説明できる。 |
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|
0
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都市の防災構造化を説明できる。 |
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0
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3
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0
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0
|
都市整備の手法(計画)
|
|
土地区画整理事業を説明できる。 |
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0
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0
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3
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市街地開発・再開発事業を説明できる。 |
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0
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道路計画(計画)
|
|
交通流、交通量の特性、交通容量について、説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
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0
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0
|
性能指標(計画)
|
|
性能指標に関する道路構造令の概要を説明できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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3
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
|
計画の体制(計画)
|
|
計画の意義と計画学の考え方を説明できる。 |
0
|
0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
|
確率統計と統計的処理(計画)
|
|
二項分布、ポアソン分布、正規分布(和・差の分布)、ガンベル分布、同時確率密度関数を説明できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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1
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0
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0
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0
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0
|
現象分析と多変量解析(計画)
|
|
重回帰分析を説明できる。 |
0
|
0
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2
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0
|
最適化手法(計画)
|
|
線形計画法(図解法、シンプレックス法)を説明できる。 |
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
評価(計画)
|
|
費用便益分析について考え方を説明でき、これに関する計算ができる。 |
0
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0
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0
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3
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0
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0
|
建築構造概要(構造)
|
|
建築構造の成り立ちを説明できる。 |
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2
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4
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0
|
建築構造(W造、RC造、S造、SRC造など)の分類ができる。 |
0
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2
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4
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0
|
力のつり合い(構造)
|
|
力の定義、単位、成分について説明できる。 |
0
|
4
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0
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4
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0
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0
|
力のモーメントなどを用い、力のつり合い(合成と分解)に関する計算ができる。 |
0
|
3
|
0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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3
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0
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0
|
断面の性質(構造)
|
|
断面一次モーメントを理解し、図心を計算できる。 |
0
|
4
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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4
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0
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0
|
断面二次モーメント、断面相乗モーメント、断面係数や断面二次半径などの断面諸量を計算できる。 |
0
|
4
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0
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0
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0
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0
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4
|
0
|
0
|
応力とひずみ(構造)
|
|
弾性状態における応力とひずみの定義、力と変形の関係を説明でき、それらを計算できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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3
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0
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0
|
曲げモーメントによる断面に生じる応力(引張、圧縮)とひずみの関係を理解し、それらを計算できる。 |
0
|
3
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
|
0
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0
|
はり断面内のせん断応力分布について説明できる。 |
0
|
2
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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2
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0
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0
|
骨組構造物の安定・不安定の判定ができる。 |
0
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2
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0
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0
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|
2
|
0
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0
|
荷重(構造)
|
|
骨組構造物に作用する荷重の種類について説明できる。 |
0
|
2
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0
|
0
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0
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2
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0
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0
|
各種構造の設計荷重・外力を計算できる。 |
0
|
3
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3
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0
|
トラス(構造)
|
|
トラスの種類を説明でき、トラスの部材力の意味について説明できる。 |
0
|
2
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2
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0
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0
|
節点法や切断法を用いて、トラスの部材応力を計算できる。 |
0
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3
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0
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3
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0
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0
|
梁の力学(構造)
|
|
はりの支点の種類、対応する支点反力、およびはりの種類やその安定性について説明できる。 |
0
|
3
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0
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0
|
0
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0
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3
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0
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0
|
はりの断面に作用する内力としての応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)、応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)について説明することができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
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0
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0
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3
|
0
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0
|
応力と荷重の関係、応力と変形の関係を用いてはりのたわみの微分方程式を用い、幾何学的境界条件と力学的境界条件について説明でき、たわみやたわみ角を計算できる。 |
0
|
3
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0
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3
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0
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0
|
不静定構造物の解法の基本となる応力と変形関係について説明できる。 |
0
|
2
|
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0
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2
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0
|
はり(単純ばり、片持ちはり)の応力を計算し、応力図を描くことができる。 |
0
|
2
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2
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0
|
柱の力学(構造)
|
|
圧縮力を受ける柱の分類(短柱・長柱)が出来、各種支持条件に対するEuler座屈荷重を計算できる。 |
0
|
3
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0
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0
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3
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|
偏心圧縮柱の応力状態を説明できる。 |
0
|
3
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3
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0
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0
|
ラーメン(構造)
|
|
ラーメンやその種類について説明できる。 |
0
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2
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2
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0
|
ラーメンの支点反力、応力(軸力、せん断力、曲げモーメント)を計算し、その応力図(軸力図、せん断力図、曲げモーメント図)をかくことができる。 |
0
|
3
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0
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0
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|
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0
|
仕事、エネルギー法(構造)
|
|
構造力学における仕事やひずみエネルギーの概念について説明できる。 |
0
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2
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2
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0
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0
|
仕事やエネルギーの概念を用いて、構造物(例えば梁、ラーメン、トラスなど)の支点反力、応力(図)、変形(たわみ、たわみ角)を計算できる。 |
0
|
3
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0
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0
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3
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0
|
0
|
不静定構造物(構造)
|
|
構造物の安定性、静定・不静定の物理的意味と判別式の誘導ができ、不静定次数を計算できる。 |
0
|
3
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0
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0
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0
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0
|
3
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0
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0
|
静定基本系(例えば、仮想仕事法など)を用い、不静定構造物の応力と、支点反力を求めることができる。 |
0
|
3
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0
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0
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0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
いずれかの方法(変位法(たわみ角法)、固定モーメント法など)により、不静定構造物の支点反力、応力(図)を計算できる。 |
0
|
3
|
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3
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0
|
木構造(構造)
|
|
木構造の特徴・構造形式について説明できる。 |
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|
3
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3
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0
|
木材の接合について説明できる。 |
0
|
3
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3
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0
|
基礎、軸組み、小屋組み、床組み、階段、開口部などの木造建築の構法を説明できる。 |
0
|
2
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2
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0
|
鋼構造の概要(構造)
|
|
鋼構造物の復元力特性と設計法の関係について説明できる。 |
0
|
2
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0
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2
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0
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0
|
S造の特徴・構造形式について説明できる。 |
0
|
1
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0
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3
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0
|
鋼構造の部材の設計(構造)
|
|
鋼材・溶接の許容応力度について説明できる。 |
0
|
2
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3
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|
軸力のみを受ける部材の設計の計算ができる。 |
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3
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0
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0
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3
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0
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0
|
軸力、曲げを受ける部材の設計の計算ができる。 |
0
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3
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0
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0
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0
|
曲げ材の設計の計算ができる。 |
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
鋼構造の継手・仕口・柱脚(構造)
|
|
継手の設計・計算ができる。 |
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
高力ボルト摩擦接合の機構について説明できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
溶接接合の種類と設計法について説明できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
仕口の設計方法について説明ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
柱脚の種類と設計方法について説明ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
鉄筋コンクリート構造の概要(構造)
|
|
鉄筋コンクリート造(ラーメン構造、壁式構造、プレストレストコンクリート構造など)の特徴・構造形式について説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
鉄筋コンクリート構造設計の概要(構造)
|
|
構造計算の設計ルートについて説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
建物の外力と変形能力に基づく構造設計法について説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
鉄筋コンクリート造の梁の設計(構造)
|
|
断面内の応力の分布について説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
許容曲げモーメントを計算できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
主筋の算定ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
釣合い鉄筋比について説明ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
中立軸の算定ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
許容せん断力を計算できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
せん断補強筋の算定ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
終局曲げモーメントについて説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
終局剪断力について説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
鉄筋コンクリート造の柱の設計(構造)
|
|
断面内の応力の分布について説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
許容曲げモーメントを計算できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
MNインターラクションカーブについて説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
主筋の算定ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
釣合い鉄筋比について説明ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
中立軸の算定ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
許容せん断力を計算できる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
せん断補強筋の算定ができる。 |
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
終局曲げモーメントについて説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
終局剪断力について説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
基礎構造(構造)
|
|
基礎形式(直接、杭)の分類ができる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
基礎形式別の支持力算定方を説明できる。 |
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
地震の現象(構造)
|
|
マグニチュードの概念と震度階について説明できる。 |
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
地震被害を受けた建物の破壊等の特徴について説明できる。 |
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
創成能力(総合的な学習経験と創造的思考力)
|
|
工学的な課題を論理的・合理的な方法で明確化できる。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
公衆の健康、安全、文化、社会、環境への影響などの多様な観点から課題解決のために配慮すべきことを認識している。 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
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0
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0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|